1、1,核医学概论,安徽医科大学,核技术:研究有关核动力学与非核动力学的一类技术的总称。如:核的裂变和聚变技术、核射线的应用及测量技术、放射性核素示踪技术等,现已被应用到各个领域。 核技术的应用,安徽医科大学,核技术应用,军事,工业,农业,医学,食品卫生,核技术危害,核事故,核战争,安全性,一、核技术及其应用,安徽医科大学,核技术应用,军事,工业,农业,医学,食品卫生,核技术危害,核事故,核战争,安全性,安徽医科大学,核技术应用,军事,工业,农业,医学,食品卫生,核技术危害,核事故,核战争,安全性,维护世界和平 保障国家安全 中国核武器发展观:一直坚持三个核心宗旨:即保证不首先使用,目的是为了防御
2、,最终目的是彻底销毁。,安徽医科大学,军 事,核技术应用,军事,工业,农业,医学,食品卫生,核技术危害,核事故,核战争,安全性,安徽医科大学,核技术应用,军事,工业,农业,医学,食品卫生,核技术危害,核事故,核战争,安全性,?,核技术应用,军事,工业,农业,医学,食品卫生,核技术危害,核事故,核战争,安全性,核技术在农业上的应用在我国只有40多年的历史,但已对农业生产及农业科技的进步产生了深刻的影响,并取得了日益明显的经济效益、社会效益和生态效益,形成了一门新兴的边缘学科核农学,主要包括植物辐射诱变育种、同位素示踪技术、昆虫辐射不育防治技术等,其中以植物辐射诱变育种应用最多,效益最大。辐射诱变
3、育技术每年可为国家增加粮食产量30-40亿公斤。产生了巨大的经济和社会效益。,农 业,核技术应用,军事,工业,农业,医学,食品卫生,核技术危害,核事故,核战争,安全性,核技术应用,军事,工业,农业,医学,食品卫生,核技术危害,核事故,核战争,安全性,核技术应用,军事,工业,农业,医学,食品卫生,核技术危害,核事故,核战争,安全性,核技术应用,军事,工业,农业,医学,食品卫生,核技术危害,核事故,核战争,安全性,核技术应用,军事,工业,农业,医学,食品卫生,核技术危害,核事故,核战争,安全性,核电站的优点 能源替代 巨大的经济效益 污染小 就业等中国核电的发展: 未来十五年我国每年要建造23台百
4、万千瓦的核电机组,我国核电将迎来发展高峰。 辐照化工: 利用辐射交联技术生产的新型高分子材料具有优越的使用性能和环保特点。,安徽医科大学,工 业,核技术应用,军事,工业,农业,医学,食品卫生,核技术危害,核事故,核战争,安全性,PET-CT,SPECT,安徽医科大学,核技术应用,军事,工业,农业,医学,食品卫生,核技术危害,核事故,核战争,安全性,安徽医科大学,医用X线诊疗机,HMD-I型60Co治疗机,核技术应用,军事,工业,农业,医学,食品卫生,核技术危害,核事故,核战争,安全性,核医学是核技术与医学相结合的综合性的边缘科学,是用放射性核素诊断疾病、治疗疾病和进行医学相关研究的一门学科,如
5、临床用131I治疗甲亢,利用核医学显象技术(PET,SPECT等)对疾病进行诊断等。,安徽医科大学,医 学,核技术应用,军事,工业,农业,医学,食品卫生,核技术危害,核事故,核战争,安全性,安徽医科大学,核技术应用,军事,工业,农业,医学,食品卫生,核技术危害,核事故,核战争,安全性,我国在1991年签署了蒙特利尔议定书,2015年以后医疗用品将禁止采用化学灭菌方法,辐射消毒灭菌将成为主流。辐射在食品卫生方面主要用于食品的消毒或保鲜等。如经辐射照射的鸡蛋、大蒜等可明显提高其货架期。 其他:环保,检测等。,安徽医科大学,食品卫生,核技术应用,军事,工业,农业,医学,食品卫生,核技术危害,核事故,
6、核战争,安全性,安徽医科大学,核技术应用,军事,工业,农业,医学,食品卫生,核技术危害,核事故,核战争,安全性,二、核技术及其危害,Nakasaki 原爆后的满目沧痍,安徽医科大学,核技术应用,军事,工业,农业,医学,食品卫生,核技术危害,核事故,核战争,安全性,原子弹造成的惨不忍睹,安徽医科大学,核技术应用,军事,工业,农业,医学,食品卫生,核技术危害,核事故,核战争,安全性,原子弹造成的烧伤和放射性皮肤病,安徽医科大学,核技术应用,军事,工业,农业,医学,食品卫生,核技术危害,核事故,核战争,安全性,广岛,长崎核惨案:1945年8月6日和9日,美国费时6年,耗资20多亿美元制造的两颗原子弹
7、,先后被用来袭击广岛和长崎,制造了人类战争史上的核惨祸。据联合国和日本1986年在北京共同举办的核战争威胁与核能和平利用展览介绍,广岛原子弹爆炸时,“在1-2秒钟内,全市40的地方变成焦土,92的地方不能辨出原来的面貌。一年后,广岛宣布有118661人死于此次轰炸至今为止,死于此次轰炸的人数已超过20万名。”长崎原子弹投爆后,眨眼之间毁坏了三分之一个城市。在这次轰炸中,有7.4万人死亡,.5万人受重伤。,安徽医科大学,核战争,核技术应用,军事,工业,农业,医学,食品卫生,核技术危害,核事故,核战争,安全性,海湾战争:海湾战争及科索沃战争中,贫铀弹被大量使用。据估计,仅在海湾战争中,美英军队发射
8、的贫铀弹就达70至100万枚,其杀伤力相当强,爆炸后燃烧,能产生许多有毒及辐射性碎弹片和尘埃,其辐射的半衰期长达42亿年之久。而贫铀一旦进入人体,就会导致癌症、不可逆的肾损伤、免疫系统紊乱、影响生殖功能。战后据英国星期日泰晤士报报道说:英国原子能局对美英在海湾战争中所使用的贫铀弹的危险性进行了评估和统计,得出的结论令人不寒而栗:如果所有的贫铀弹烟尘都被人吸入体内,理论上可导致50万人死亡 。,安徽医科大学,核技术应用,军事,工业,农业,医学,食品卫生,核技术危害,核事故,核战争,安全性,三里岛核电站事故:美国三里岛核电站第2组反应堆元件受损,造成大量放射性裂变物质泄漏。事故造成约20万人撤出这
9、一地区,这次事故所造成的经济损失及远期影响十分惨重。,反核主义者在三里岛核电站前示威,安徽医科大学,核 事 故,核技术应用,军事,工业,农业,医学,食品卫生,核技术危害,核事故,核战争,安全性,安徽医科大学,核技术应用,军事,工业,农业,医学,食品卫生,核技术危害,核事故,核战争,安全性,切尔诺贝利核电站事故:前苏联乌克兰共和国首府基辅西北130公里普里皮亚特河畔,由于核反应堆物理结构和关闭系统设计的严重缺陷再加上工作人员的操作失误,导致安全系统的切断,引起一系列化学爆炸,摧毁了切尔诺贝利核电站的4号反应堆。使得: 大火蔓延了10天,28人几周内死于急性放射病; 近30万人撤离了自己的家园;
10、80万人参加了事故的处理; 损失累计高达数千亿美元; 心理上所造成的创伤更是无法衡量; 目前为止,是人类核电史上最严重的一起事故。,安徽医科大学,核技术应用,军事,工业,农业,医学,食品卫生,核技术危害,核事故,核战争,安全性,内华达州的核惨祸:从1950年到1960年,在内华达州试验场,美国进行了200多次核试验,使大片地域受到了严重的核污染。原子辐射给内华达州的许多居民带来了惨重的灾难,使他们苦不堪言:癌症蔓延;大量新生儿智力和体力发育不良;多数男子出现不育症等。,安徽医科大学,核技术应用,军事,工业,农业,医学,食品卫生,核技术危害,核事故,核战争,安全性,安徽医科大学,核技术安全吗?,
11、核技术应用,军事,工业,农业,医学,食品卫生,核技术危害,核事故,核战争,安全性,安徽医科大学,核技术应用,军事,工业,农业,医学,食品卫生,核技术危害,核事故,核战争,安全性,辐射无时无处不在,但你仍健康的活着,为什么?只有当核辐射积累到一定量时,才会对人体产生危害,而我们日常所受到的这些辐射的辐射量远远小于安全临界点,且有些辐射还是人体必须的。所以没必要“谈核色变”,辐射并不可怕!,安徽医科大学,核技术应用,军事,工业,农业,医学,食品卫生,核技术危害,核事故,核战争,安全性,安徽医科大学,核技术应用,军事,工业,农业,医学,食品卫生,核技术危害,核事故,核战争,安全性,核医学:是核技术与
12、医学相结合的综合性边缘性科学,是用放射性核素诊断、治疗疾病和进行医学研究的医学学科。 (一)内容与分类1. 实验核医学(Experimental nuclear medicine)利用核技术及相关理论来研究生命现象本质和物质代谢变化规律的一门科学,他侧重于用实验的方法学探讨核技术在基础医学、生物医学等一些学科中的应用。放射性核素测量、标记及示踪三大技术技术贯穿于始终。,三、核医学及其应用,安徽医科大学,2. 临床核医学(Clinical nuclear medicine)研究核素、核射线在临床诊断和治疗中的应用技术及其理论的一门科学,可分为: (1)诊断核医学:包括脏器功能测定(99mTc-R
13、BC测定心功能、 131I-OIH(邻碘马尿酸)测定肾功能)、脏器显像(131I甲状腺显像、99mTc-MDP(亚甲基二磷酸盐)骨显像、18F-FDG肿瘤显像) 、 微量物质测定(T3,T4测定)等。 (2)治疗核医学:如:131I的甲亢治疗, 32P的敷贴治疗真性红细胞增多症。,安徽医科大学,(二)核医学特点,安徽医科大学,方法学多,应用面广,兼容性好,探索度深,综合性强,三、影响核医学发展史的事件,1895年德国物理学家伦琴发现X线,安徽医科大学,安徽医科大学,安徽医科大学,随着越来越多的天然放射性核素的发现以及前期对于射线的一些基础性研究,著名科学家Hevesy提出了“通过探测射线以追踪
14、有关元素去向的思想”。并在基于此设想的基础上做了大量可行性的工作,为“放射性核素示踪技术”的发展打下了坚实的基础, Hevesy也因此被称之为“示踪技术之父”。,安徽医科大学,1930年,Lawrence等研制成第一台回旋加速器,安徽医科大学,安徽医科大学,1942年意大利科学家费米(Fermi)建成了世界上第一个原子核反应堆,同年12月又在芝加哥大学第一次完成了自动控制的核连锁反应,由于产生了铀核反应堆,从而解决了放射性同位素不易获得的难题,清除了放射性同位素应用上的最大障碍。 1959年伯森和耶洛(Berson and Yolow)把免疫学技术的高度特异性和放射性核素示踪技术的高度灵敏性结合在一起,创立了放射免疫分析法(RIA),使核医学进入了体外超微量分析的新阶段,并于1977年获得诺贝尔生物学奖。,安徽医科大学,四、我国核医学的发展情况,安徽医科大学,初创阶段,普及推广阶段,发展提高阶段,